RU2610449C1 - Электромашина - Google Patents

Электромашина Download PDF

Info

Publication number
RU2610449C1
RU2610449C1 RU2016110862A RU2016110862A RU2610449C1 RU 2610449 C1 RU2610449 C1 RU 2610449C1 RU 2016110862 A RU2016110862 A RU 2016110862A RU 2016110862 A RU2016110862 A RU 2016110862A RU 2610449 C1 RU2610449 C1 RU 2610449C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
cylindrical
electric machine
stator
channels
Prior art date
Application number
RU2016110862A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Дидов
Виктор Дмитриевич Сергеев
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу)
Priority to RU2016110862A priority Critical patent/RU2610449C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2610449C1 publication Critical patent/RU2610449C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/27Rotor cores with permanent magnets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/08Structural association with bearings
    • H02K7/09Structural association with bearings with magnetic bearings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/10Arrangements for cooling or ventilating by gaseous cooling medium flowing in closed circuit, a part of which is external to the machine casing
    • H02K9/12Arrangements for cooling or ventilating by gaseous cooling medium flowing in closed circuit, a part of which is external to the machine casing wherein the cooling medium circulates freely within the casing

Landscapes

  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромашиностроению. Технический результат – уменьшение массы и габаритов электромашины, повышение её надежности и эффективности охлаждения обмотки и сердечника статора. Электромашина содержит ротор, на котором закреплен индуктор с внешней цилиндрической поверхностью, выполненный в виде цилиндрического вала из немагнитного материала, содержащего продольные радиальные полости для размещения магнитных планок. Полости выполнены в виде сквозных каналов, не имеющих сообщения с наружной поверхностью ротора, причём участки поверхности каналов, обращенные к ней и к оси вращения ротора, выполнены со скруглением, радиус кривизны которого меньше радиуса кривизны наружной поверхности ротора. Участки магнитных планок, обращенные к наружной поверхности ротора, конгруэнтны поверхности каналов, а их противоположные участки выполнены уплощенными. Магнитные планки намагничены радиально. Полость корпуса выполнена с возможностью подвода охлаждающего агента к ротору и статору и отвода последнего после нагрева в машине, причем статор выполнен с возможностью независимого охлаждения. Электромашина содержит пассивные магнитные подшипники, намагниченные по схеме Хальбаха. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромашиностроению.
Известна высокооборотная электромашина, содержащая корпус, выполненный с возможностью подвода в его полость охлаждающего газа, снабженный торцевыми щитами и средствами подвода охлаждающего газа к узлам, размещенным в полости корпуса, сердечник статора, снабженный обмоткой, в цилиндрической полости которого с зазором размещен ротор, содержащий индуктор и подшипниковый узел (см. Балагуров В.А., Галтеев Ф.Ф. Электрические генераторы с постоянными магнитами. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 280 с.).
Недостатком данного устройства является невозможность существенного уменьшения массогабаритных характеристик устройства за счет повышения скорости вращения ротора, поскольку нагрузочные характеристики подшипниковых узлов не допускают высокие скорости вращения ротора при уменьшении его радиального размера.
Наиболее близким к данному изобретению устройством является электромашина содержащая корпус с торцевыми щитами, в полости которого размещен шихтованный сердечник статора, снабженный пазами, в которых размещены катушки обмотки, зафиксированные клиньями пазов, причем в цилиндрической полости шихтованного сердечника статора с возможностью вращения размещен ротор, на котором закреплен индуктор с внешней цилиндрической поверхностью, выполненный в виде цилиндрического вала из немагнитного материала, содержащего продольные радиальные полости для размещения магнитных планок, параллельные оси вращения ротора, и цапфы по торцам (см. патент РФ № 2523029, МПК H02K9/12, 2014 г.).
Недостатками данного устройства является необходимость обеспечивать постоянство зазора между втулкой и ротором, который имеет малую величину, что может привести к заклиниванию ротора во втулке при повышенных частотах вращения и температурных деформациях, недостаточная несущая способность газостатических подшипников при малых давлениях наддува.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое предложение, является уменьшение массы и габаритов электромашины, повышение надежности работы электромашины, повышение КПД, эффективное охлаждение обмотки и сердечника статора.
Технический результат, который достигается при решении поставленной задачи, выражается в существенном уменьшении массы и габаритов электромашины, за счет увеличения окружной скорости ротора и увеличения частоты напряжения, повышении надежности электромашины за счет замены газостатических подшипников, расположенных по всей длине ротора пассивными магнитными, расположенных по торцам ротора, установки страховочных шарикоподшипников, повышении эффективности охлаждения обмотки и сердечника статора.
Поставленная задача решается тем, что электромашина, содержащая корпус с торцевыми щитами, в полости которого размещен шихтованный сердечник статора, снабженный пазами, в которых размещены катушки обмотки, зафиксированные клиньями пазов, причем в цилиндрической полости шихтованного сердечника статора с возможностью вращения размещен ротор, на котором закреплен индуктор с внешней цилиндрической поверхностью, выполненный в виде цилиндрического вала из немагнитного материала, содержащего продольные радиальные полости для размещения магнитных планок, параллельные оси вращения ротора, и цапфы по торцам, отличается тем, что вал выполнен монолитным, предпочтительно, из титанового сплава, при этом продольные радиальные полости выполнены в виде каналов, предпочтительно, сквозных, не имеющих сообщения с наружной поверхностью ротора, при этом участки поверхности каналов, обращенные к ней и к оси вращения ротора, выполнены со скруглением, радиус кривизны которого меньше радиуса кривизны наружной поверхности ротора, с обеспечением приближения к синусоидальности графика распределения индукции магнитного поля по окружности поверхности индуктора, причем участки магнитных планок, обращенные к наружной поверхности ротора, конгруэнтны поверхности каналов, а их противоположные участки выполнены уплощенными, кроме того, магнитные планки намагничены радиально, при этом полость корпуса выполнена с возможностью подвода охлаждающего агента к ротору и статору и отвода последнего после нагрева в машине, причем статор выполнен с возможностью независимого охлаждения, для чего корпус снабжен, по меньшей мере, двумя патрубками, выполненными с возможностью подвода-отвода охлаждающего агента в объем корпуса, занятый статором, с оставлением пазовых каналов между клином паза и ротором, кроме того, цапфа ротора содержит цилиндрический центральный выступ, соосный его оси вращения и охватывающий его цилиндрический стакан, при этом на сторонах торцевых щитов, обращенных к ротору, выполнены кольцевые цилиндрические выступы, размещенные между стаканом и цилиндрическим центральным выступом, при этом в зазорах между кольцевыми цилиндрическими выступами и цилиндрическими центральными выступами цапфы ротора установлены с радиальными и осевыми зазорами шарикоподшипники, кроме того, в зазорах между кольцевыми цилиндрическими выступами и обращенными к ним стенками стакана установлены с радиальными зазорами пассивные магнитные подшипники, предпочтительно, намагниченные по схеме Хальбаха, кроме того, в зазоре между торцевыми поверхностями цапф и обращенными к ним сторонами торцевых щитов размещены упорные пассивные магнитные подшипники, предпочтительно, намагниченные по схеме Хальбаха.
Сопоставительный анализ существенных признаков предлагаемого технического решения и существенных признаков прототипа и аналогов свидетельствует о его соответствии критерию «новизна».
При этом существенные признаки отличительной части формулы изобретения решают следующие функциональные задачи.
Признак «…вал выполнен монолитным, предпочтительно, из титанового сплава…» формирует жесткую и прочную конструкцию ротора и уменьшает его деформацию от действия центробежных сил при высоких окружных скоростях.
Признаки «…продольные радиальные полости выполнены в виде каналов, предпочтительно сквозных, не имеющих сообщения с наружной поверхностью ротора»…» обеспечивают прочность перемычек каналов для размещения постоянных магнитов при высоких окружных скоростях,
Признаки «…при этом участки поверхности каналов, обращенные к ней и к оси вращения ротора выполнены со скруглением, радиус кривизны которого меньше радиуса кривизны наружной поверхности ротора, с обеспечением приближения к синусоидальности графика распределения индукции магнитного поля по окружности поверхности индуктора…» снижают концентрацию напряжений и обеспечивают синусоидальность графика распределения индукции магнитного поля по окружности и, как следствие, уменьшение дополнительных потерь и паразитных моментов, вызванных высшими гармониками магнитного поля индуктора.
Признак «…участки магнитных планок, обращенные к наружной поверхности ротора, конгруэнтны поверхности каналов…» формирует соединение между магнитными планками и каналом и, тем самым, обеспечивает равномерное контактное давление от действия центробежных сил между магнитными планками и перемычкой канала.
Признак «…магнитные планки намагничены радиально…» формирует направление магнитного потока индуктора, обеспечивает возможность работы электрической машины.
Признаки, указывающие, что «…полость корпуса выполнена с возможностью подвода охлаждающего агента к ротору и статору и отвода последнего после нагрева в машине»…», обеспечивают необходимую температуру обмотки статора.
Признак, указывающий что «статор выполнен с возможностью независимого охлаждения, для чего корпус снабжен, по меньшей мере, двумя патрубками, выполненными с возможностью подвода-отвода охлаждающего агента в объем корпуса, занятый статором, с оставлением пазовых каналов между клином паза и ротором», раскрывает конструктивное решение, обеспечивающее необходимую температуру обмотки статора.
Признаки, указывающие, что «…цапфа ротора содержит цилиндрический центральный выступ, соосный его оси вращения и охватывающий его цилиндрический стакан, при этом на сторонах торцевых щитов, обращенных к ротору, выполнены кольцевые цилиндрические выступы, размещенные между стаканом и цилиндрическим центральным выступом…», обеспечивают возможность размещения пассивных магнитных подшипников и страховочных шарикоподшипников электромашины.
Признаки, указывающие, что «…в зазорах между кольцевыми цилиндрическими выступами и цилиндрическими центральными выступами цапфы ротора установлены с радиальными и осевыми зазорами шарикоподшипники…», формируют страховочные шарикоподшипники.
Признаки, указывающие, что «…в зазорах между кольцевыми цилиндрическими выступами и обращенными к ним стенками стакана установлены с радиальными зазорами пассивные магнитные подшипники, предпочтительно, намагниченные по схеме Хальбаха…», формируют пассивные магнитные подшипники.
Признаки, указывающие, что «…в зазоре между торцевыми поверхностями цапф и обращенными к ним сторонами торцевых щитов размещены упорные пассивные магнитные подшипники, предпочтительно, намагниченные по схеме Хальбаха…» формируют упорные пассивные магнитные подшипники.
На фиг. 1 показан продольный разрез электромашины, на фиг. 2 – поперечный разрез, на фиг. 3 – поперечное сечение цапфы.
На чертежах показаны корпус 1, пакеты 2 сердечника статора, пазы 3, катушки 4 обмотки статора, клин 5 паза 3, пазовые вентиляционные каналы 6, цилиндрический вал 7, магнитные планки 8, продольные вентиляционные каналы 9, бандаж 10, торцевые щиты 11, 12, цилиндрические выступы 13, 14 торцевых щитов 11 и 12, центральные выступы 15, 16 цапф ротора и цилиндрические стаканы 17, 18 цапф ротора, страховочные шарикоподшипники 19, 20, кольца радиальных пассивных магнитных подшипников 21, 22 и 23, 24, кольца упорных пассивных магнитных подшипников 25, 26 и 27, 28, предпочтительно, намагниченные по схеме Хальбаха, радиальные вентиляционные каналы 29 между пакетами 2 сердечника статора, патрубки 30, 31 подачи охлаждённого газа в полость корпуса 1 электромашины, патрубок 32 кольцевого канала вытяжки нагретого газа из полости электромашины, нажимные листы 33,34 крайних пакетов 2 сердечника статора, бурт 35, разрезное кольцо 36, ветреницы 37.
Электромашина содержит корпус 1, в полости которого размещены шихтованные пакеты 2 из электротехнической стали сердечника статора (фиг.1, фиг.2). По внешнему диаметру шихтованные пакеты 2 сердечника статора опираются на корпус 1 электромашины. Пакеты 2 сердечника статора снабжены пазами 3, в которых размещены катушки 4 обмотки статора. Проводники катушек 4 каждого паза 3 зафиксированы клиньями 5. Между поверхностью клина 5 и ротором оставлен пазовый вентиляционный канал 6.
В цилиндрической полости шихтованного сердечника статора с возможностью вращения размещен ротор, на котором закреплен индуктор с внешней цилиндрической поверхностью. Индуктор выполнен в виде цилиндрического вала 7 из немагнитного материала, содержащего продольные радиальные полости для размещения магнитных планок 8, параллельные оси вращения ротора. Цилиндрический вал 7 выполнен монолитным, предпочтительно, из титанового сплава, при этом продольные радиальные полости выполнены в виде каналов, предпочтительно, сквозных, не имеющих сообщения с наружной поверхностью ротора. Участки поверхности каналов для размещения магнитных планок 8, обращенные к наружной поверхности ротора, выполнены со скруглением, радиус кривизны которого меньше радиуса кривизны наружной поверхности ротора, с обеспечением приближения к синусоидальности графика распределения индукции магнитного поля по окружности поверхности индуктора, причем участки магнитных планок 8, обращенные к наружной поверхности ротора, конгруэнтны поверхности каналов, а их противоположные участки выполнены уплощенными. Магнитные планки 8 намагничены радиально.
Для обеспечения механической прочности индуктор снабжен бандажом 10, внешней поверхности которого придана цилиндрическая форма, при этом бандаж 10 изготовлен из высокопрочного немагнитного, термостойкого материала, выполненного, предпочтительно, намоткой углеродного волокна, пропитанного термостойкими синтетическими смолами.
Стыки торцевых щитов 11, 12 с корпусом 1 выполнены герметичными, при этом на сторонах торцевых щитов, обращенных к ротору, выполнены кольцевые цилиндрические выступы 13, 14, используемые как обоймы радиальных пассивных магнитных подшипников.
Цапфы ротора содержат цилиндрические центральные выступы 15, 16 предпочтительно, из титанового сплава, соосные его оси вращения и охватывающие его цилиндрические стаканы 17, 18.
Кольцевые цилиндрические выступы 13, 14 торцевых щитов 11, 12 размещены между стаканами 17, 18 и цилиндрическим центральными выступами 15, 16 цапф ротора.
В зазорах между кольцевыми цилиндрическими выступами 13, 14 торцевых щитов 11, 12 и цилиндрическими центральными выступами 15, 16 цапф ротора установлены с радиальными и осевыми зазорами страховочные шарикоподшипники 19, 20.
Радиальные пассивные магнитные подшипники, предпочтительно, намагниченные по схеме Хальбаха, включают цапфу (составленную внутренними поверхностями стаканов 17, 18 на роторе и кольцами радиальных пассивных магнитных подшипников 21, 22) и опорную поверхность (составленную цилиндрическими выступами 13, 14 торцевых щитов 11, 12 и кольцами радиальных пассивных магнитных подшипников 23, 24).
В зазоре между торцевыми поверхностями цапф и обращенными к ним сторонами торцевых щитов 11 и 12, размещены упорные пассивные магнитные подшипники, предпочтительно, намагниченные по схеме Хальбаха.
Упорные пассивные магнитные подшипники включают пяту (составленную торцевыми наружными поверхностями центральных выступов 15, 16 цапф ротора и кольцами упорных пассивных магнитных подшипников 25, 26) и подпятник (составленный поверхностью центральной внутренней части торцевых щитов 11, 12 и кольцами упорных пассивных магнитных подшипников 27, 28).
Страховочные шарикоподшипники 19, 20 установлены на внутренних поверхностях цилиндрических выступов 13, 14 торцевых щитов 11, 12 с зазором относительно противолежащей наружной цилиндрической поверхности центральных выступов 15, 16 цапф ротора.
Полость корпуса 1 выполнена с возможностью подвода в нее охлаждающего газа и отвода последнего после нагрева в электромашине, для чего внутренняя поверхность корпуса 1 снабжена продольными каналами 9, сообщенными с радиальными вентиляционными каналами 29, выполненными между пакетами 2 сердечника статора. Статор выполнен с возможностью независимого проветривания, для чего корпус 1 снабжен патрубками 30, 31 подачи охлаждённого газа в полость корпуса 1 электромашины и патрубком 32 кольцевого канала вытяжки нагретого из полости электромашины.
Вентиляционные каналы 6, 9, 29 аэродинамически сообщены друг с другом и с патрубками подачи 30, 31 и вытяжки 32 охлаждающего газа (например, водорода, гелия, воздуха) и служат для организации вытяжной симметричной радиально-осевой независимой системы вентиляции электромашины.
Статор собирается в следующем порядке. Из штампованных листов электротехнической стали собирают пакеты 2 сердечника статора и скрепляют их сваркой по канавкам на наружной цилиндрической поверхности пакета. В корпус 1 устанавливают нажимной лист 33 вплотную к бурту 35; далее в корпус электромашины устанавливают пакеты 2 сердечника статора и ветреницы 37 (см. фиг.1). После последнего пакета устанавливают нажимной лист 34. Комплект пакетов 2 и ветрениц 37 фиксируют в корпусе 1 электромашины с помощью разрезного кольца 36.
Далее в пазы 3 пакетов 2 сердечника статора устанавливают пазовую изоляцию (на чертеже не показана), укладывают катушки 4 обмотки статора и заклинивают их клиньями 5. Обмотку статора подвергают пропитке и сушке. С наружной поверхности клиньев 5 и свободной части зубцов пакетов 2 удаляют остатки пропиточного компаунда. Изготавливают торцевые щиты 11, 12 и на их цилиндрические выступы 13, 14, устанавливают на клей кольца радиальных пассивных магнитных подшипников 23, 24, а также приклеивают кольца упорных пассивных магнитных подшипников 27, 28. Цилиндрический вал 7 изготавливают из высокопрочного титанового сплава ВТ22. В цилиндрическом вале 7 фрезеруют продольные радиальные каналы для размещения магнитных планок 8. Из немагнитного материала, например, титанового сплава ВТ22 изготавливают цапфы ротора с цилиндрическими стаканами 17, 18 и центральными выступами 15, 16 цапф. К торцу цилиндрического вала 7 соосно устанавливают и приваривают торцевую цапфу с цилиндрическими стаканом 17 и центральным выступом 15. Нагревают сваренную конструкцию цилиндрического вала 7 с цапфой до температуры, не превышающей точку Кюри постоянных магнитов, и вставляют во внутрь продольных радиальных каналов вала 7 предварительно намагниченные магнитные планки 8. На наружную поверхность цилиндрического вала 7 наматывают бандаж 10 из углеволокна и пропитывают его твердеющими синтетическими смолами. К торцу цилиндрического вала 7 устанавливают вторую цапфу ротора с центральным выступом 16 и цилиндрическим стаканом 18 цапфы и скрепляют ее винтами с цилиндрическим валом 7. На внутренние поверхности цилиндрических стаканов 17, 18 цапф вклеивают кольца радиальных пассивных магнитных подшипников 21, 22. К торцам центральных выступов 15, 16 цапф ротора приклеивают кольца 27, 28 упорных пассивных магнитных подшипников. Ротор подвергают динамической балансировке.
В полость статора, образованную пакетами 2 сердечника статора, вставляют ротор. Торцевые щиты 11, 12 устанавливают в корпус 1 электромашины на герметик. Уплотняют кольцами выходной вал машины.
Электромашина работает следующим образом. Охлаждённый газ (водород, гелий или воздух) от внешнего вентилятора нагнетается через патрубки 30, 31 в зоны лобовых частей обмотки статора. Далее газ распределяется по пазовым каналам 6, радиальным вентиляционным каналам 29, продольным вентиляционным каналам 9 и из кольцевого канала с патрубком 32 удаляется вентилятором в охладитель газа. После охлаждения газ опять поступает в патрубки 30, 31 для охлаждения электромашины. Таким образом, обеспечивается независимая эффективная многоструйная симметричная вытяжная радиально-осевая вентиляция обмотки и сердечника статора электромашины. Радиальные пассивные магнитные подшипники удерживают ротор в подвешенном состоянии с нулевым эксцентриситетом в подшипнике, так как часть магнитных колец на выступах щитов выполнена на половине дуги, а именно, на верхней части подшипника. Количество колец с неполной дугой рассчитывается так, чтобы обеспечить нулевой эксцентриситет на каждом подшипнике, то есть имеют грузоподъемность, равную нагрузке, приходящейся от веса ротора на подшипник. Остальная часть магнитных колец имеет полный охват, что позволяет воспринимать динамические нагрузки. В случае превышения статических и динамических нагрузок на радиальные пассивные магнитные подшипники предусмотрены страховочные шарикоподшипники, которые воспринимают нагрузки, когда выбирается зазор между центральными выступами цапфы и шарикоподшипниками.

Claims (1)


  1. Электромашина, содержащая корпус с торцевыми щитами, в полости которого размещен шихтованный сердечник статора, снабженный пазами, в которых размещены катушки обмотки, зафиксированные клиньями пазов, причем в цилиндрической полости шихтованного сердечника статора с возможностью вращения размещен ротор, на котором закреплен индуктор с внешней цилиндрической поверхностью, выполненный в виде цилиндрического вала из немагнитного материала, содержащего продольные радиальные полости, для размещения магнитных планок, параллельные оси вращения ротора и цапфы по торцам, отличающаяся тем, что ротор выполнен монолитным, предпочтительно из титанового сплава, при этом продольные радиальные полости выполнены в виде каналов, предпочтительно сквозных, не имеющих сообщения с наружной поверхностью ротора, при этом участки поверхности каналов, обращенные к ней и к оси вращения ротора, выполнены со скруглением, радиус кривизны которого меньше радиуса кривизны наружной поверхности ротора, с обеспечением приближения к синусоидальности графика индукции магнитного поля, причем участки магнитных планок, обращенные к наружной поверхности ротора, конгруэнтны поверхности каналов, а их противоположные участки выполнены уплощенными, кроме того, магнитные планки намагничены радиально, при этом полость корпуса выполнена с возможностью подвода охлаждающего агента к ротору и статору и отвода последнего после нагрева в машине, причем статор выполнен с возможностью независимого охлаждения, для чего корпус снабжен, по меньшей мере, двумя патрубками, выполненными с возможностью подвода-отвода охлаждающего агента в объем корпуса, занятый статором, с оставлением пазовых каналов, между клином паза и ротором, кроме того, цапфа ротора содержит цилиндрический центральный выступ, соосный его оси вращения и охватывающий его цилиндрический стакан, при этом на сторонах торцевых щитов, обращенных к ротору, выполнены кольцевые цилиндрические выступы, размещенные между стаканом и цилиндрическим центральным выступом, при этом в зазорах между кольцевыми цилиндрическими выступами и цилиндрическими центральными выступами цапфы ротора установлены с радиальными и осевыми зазорами, шарикоподшипники, кроме того, в зазорах между кольцевыми цилиндрическими выступами и обращенными к ним стенками стакана установлены, с радиальными зазорами пассивные магнитные подшипники, предпочтительно, намагниченные по схеме Хальбаха, кроме того, в зазоре между торцевыми поверхностями цапф и обращенными к ним сторонами торцевых щитов размещены упорные пассивные магнитные подшипники, предпочтительно, намагниченные по схеме Хальбаха.
RU2016110862A 2016-03-25 2016-03-25 Электромашина RU2610449C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016110862A RU2610449C1 (ru) 2016-03-25 2016-03-25 Электромашина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016110862A RU2610449C1 (ru) 2016-03-25 2016-03-25 Электромашина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2610449C1 true RU2610449C1 (ru) 2017-02-13

Family

ID=58458486

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016110862A RU2610449C1 (ru) 2016-03-25 2016-03-25 Электромашина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2610449C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002084690A (ja) * 2000-02-09 2002-03-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 電動機
RU2385524C1 (ru) * 2009-01-26 2010-03-27 Владимир Викторович Дидов Высокооборотная электрическая машина
US7786638B2 (en) * 2006-12-19 2010-08-31 Mineba Co., Ltd Electric machine having a hybrid bearing
RU2523029C1 (ru) * 2013-04-12 2014-07-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Электромашина
RU2528420C1 (ru) * 2013-08-08 2014-09-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Электрошпиндель
WO2015156044A1 (ja) * 2014-04-08 2015-10-15 三菱電機株式会社 永久磁石埋込型回転電機

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002084690A (ja) * 2000-02-09 2002-03-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 電動機
US7786638B2 (en) * 2006-12-19 2010-08-31 Mineba Co., Ltd Electric machine having a hybrid bearing
RU2385524C1 (ru) * 2009-01-26 2010-03-27 Владимир Викторович Дидов Высокооборотная электрическая машина
RU2523029C1 (ru) * 2013-04-12 2014-07-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Электромашина
RU2528420C1 (ru) * 2013-08-08 2014-09-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Электрошпиндель
WO2015156044A1 (ja) * 2014-04-08 2015-10-15 三菱電機株式会社 永久磁石埋込型回転電機

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10715006B2 (en) High power flywheel system with rotor having a flowable back iron and a composite structure support
CN108591257B (zh) 具有径向被动悬浮力的永磁偏置轴向磁悬浮轴承
RU110565U1 (ru) Электромашина
RU2385524C1 (ru) Высокооборотная электрическая машина
RU2579432C1 (ru) Электромашина
RU2547450C1 (ru) Система на гибридных магнитных подшипниках
RU2610449C1 (ru) Электромашина
RU2542327C1 (ru) Электромашина
CN112803642A (zh) 电机转子、磁悬浮电机
RU2474945C2 (ru) Электромашина
RU2523029C1 (ru) Электромашина
RU2549883C1 (ru) Электромашина
JP2018500867A (ja) 複合フライホイールエネルギ貯蔵システムにおけるエネルギ及び/または出力密度を増大する装置及び方法
RU2477916C2 (ru) Электромашина
CN109681525A (zh) 磁悬浮轴承及电机
RU2528420C1 (ru) Электрошпиндель
CN209925430U (zh) 一种混合型磁浮轴承系统
CN110022015B (zh) 一种表贴式磁悬浮电机转子及其加工工艺
CN115811174B (zh) 一种磁悬浮飞轮储能电池
CN109139693B (zh) 混合式磁悬浮止推轴承
BR112014030318B1 (pt) Conjunto de imã encapsulado, método de purga de um intervalo, máquina rotativa e instalação de óleo/gás
RU2007820C1 (ru) Электрическая машина с горизонтальным валом
CN115776193B (zh) 一种磁悬浮飞轮电池
RU2544009C1 (ru) Электромашина
CN116505707B (zh) 一种低损耗的大功率全悬浮飞轮储能系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210326